Ветроэнергетика в Индии - Wind power in India

Средняя скорость ветра в Индии.

Мощность ветроэнергетики в Индии значительно выросла за последние годы. По состоянию на 28 февраля 2021 года общая установленная мощность ветроэнергетики составляла 38,789 ГВт , что является четвертым по величине установленным показателем мощности ветроэнергетики в мире . Мощность ветроэнергетики в основном распределена по Южному, Западному и Северному регионам.

Стоимость ветровой энергии в Индии быстро снижается. Уменьшенный тариф на ветроэнергетику достиг рекордно низкого уровня 2,43 фунта стерлингов (3,4 цента США) за кВтч (без каких-либо прямых или косвенных субсидий) во время аукционов по ветроэнергетическим проектам в декабре 2017 года. Однако приведенный тариф увеличился до 2,77 фунта стерлингов (3,9 цента США). ) за кВтч в марте 2021 года. В декабре 2017 года союзное правительство объявило применимые руководящие принципы для аукционов ветроэнергетики на основе тарифов, чтобы внести большую ясность и минимизировать риски для разработчиков.

Ветряные фермы посреди рисовых полей в Индии.

Установленная мощность

В приведенной ниже таблице показаны годовые показатели установленной энергии ветра в Индии, годовой объем производства энергии ветра и годовой рост производства энергии ветра с 2006 года.

Установленные ветроэнергетические мощности и генерация в Индии с 2007 г.
Финансовый год 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11–12 12-13 13–14 14-15 15–16 16-17 17–18 18-19 19-20 20–21
Установленная мощность (МВт) 7 850 9 587 10 925 13 064 16 084 18 421 20 150 22 465 23 447 26 777 32 280 34 046 35 626 37 669 38 785
Генерация (ГВтч) 28 214 28 604 46 011 52 666 62 036 64 485 59 824

История

Установленная мощность ветровой энергии
Фискальный Накопленная мощность на конец года (в МВт)
2005 г.
6270
2006 г.
7 850
2007 г.
9 587
2008 г.
10 925
2009 г.
13 064
2010 г.
16 084
2011 г.
18 421
2012 г.
20 149
2013
21 264
2014 г.
23 354
2015 г.
26 769
2016 г.
32 280
2017 г.
34 046
2018 г.
35 626
2019 г.
37 669
2020 г.
38 785

Развитие ветроэнергетики в Индии началось в декабре 1952 года, когда Манеклал Санкалчанд Такер , выдающийся энергетик, вместе с Индийским советом научных и промышленных исследований (CSIR) инициировал проект по изучению возможностей использования энергии ветра в стране. CSIR учредил Подкомитет по ветроэнергетике под руководством П. Нилакантана, которому было поручено исследовать доступные ресурсы, которые можно было бы практически использовать, наряду с исследованием экономических возможностей энергии ветра. При содействии Индийского метеорологического департамента Подкомитет тщательно изучил имеющиеся данные о приземных ветрах в Индии и их продолжительности, а также начал подробные исследования перспективных участков для использования оптимального количества энергии ветра; он также успешно разработал и испытал большие ветряные мельницы из дерева и бамбука.

В сентябре 1954 г. в Нью-Дели состоялся симпозиум по солнечной энергии и ветроэнергетике, организованный CSIR и ЮНЕСКО ; Среди участников был Э. У. Голдинг, британский энергетик и специалист по ветроэнергетике. Убежденный в потенциале ветроэнергетики в Индии, он рекомендовал продолжить обширные исследования скорости ветра в различных регионах Индии, направить персонал для экспериментальных исследований ветроэнергетики на полную ставку, создать специализированную исследовательскую лабораторию и разработать малые и средние ветроэнергетические генераторы. Рекомендации Голдинга были приняты CSIR в 1957 году. К этому времени регионы Саураштра и вокруг Коимбатура были определены как перспективные участки для производства электроэнергии с помощью энергии ветра, и Подкомитет по ветроэнергетике начал строительство 20 станций для измерения скорости ветра по всей территории. Индия, в дополнение к испытаниям ветряных мельниц собственной разработки и получению 6 кВт. Ветряная турбина Allgaier , подаренная Индии правительством Западной Германии; эксперименты с последним в Порбандаре начались к 1961 году. Правительство Индии также рассмотрело предложение о строительстве более 20 000 малых и средних ветряных электрогенераторов в сельских районах, которые будут использоваться для питания водяных насосов и электроснабжения удаленных построек. например маяки.

В 1960 году CSIR учредил Отделение ветроэнергетики как часть новой Национальной авиационной лаборатории (NAL) в Бангалоре, которая была основана в том же году. С 1960-х по 1980-е годы NAL и другие группы продолжали проводить исследования скорости ветра и разрабатывать улучшенные оценки ветроэнергетических мощностей Индии. Масштабное развитие ветроэнергетики началось в 1985 году с первого ветроэнергетического проекта в Веравале, Гуджарат, в виде голландской машины мощностью 40 кВт (производства Поленко), подключенной к сети. Проект, инициатива покойного доктора К.С. Рао, тогдашнего директора GEDA (Агентства по развитию энергетики Гуджарата), был совместным предприятием GEDA и JK Synthetics Ltd. эксплуатации ветряных турбин в сетевом режиме в Индии. Впоследствии правительство Индии спланировало несколько демонстрационных ветряных электростанций в прибрежных регионах страны и одновременно запустило масштабную программу по выявлению участков, подходящих для ветряных проектов. В 1986 году в прибрежных районах Махараштры ( Ратнагири ), Гуджарата ( Оха ) и Тамил Наду ( Тирунелвели ) были созданы демонстрационные ветряные электростанции с ветряными турбинами Vestas мощностью 55 кВт. Эти демонстрационные проекты были поддержаны Министерством новых и возобновляемых источников энергии (МПРЭ ). Демонстрационные проекты, запущенные в 1985-86 гг., Вне всяких сомнений, подтвердили как техническую, так и экономическую жизнеспособность проектов ветроэнергетики, в то время как программа ветроэнергетики привела к выявлению многих участков, подходящих для проектов ветроэнергетики (C-WET 2001; Mani 1990, 1992, 1994; Мани и Мули 1983).

Потенциал ветряных электростанций в стране был впервые оценен в 2011 году профессором Джами Хоссейном из Университета TERI в Нью-Дели как более 2000 ГВт. Впоследствии это было повторно подтверждено Национальной лабораторией Лоуренса Беркли, США (LBNL) в независимом исследовании в 2012 году. В результате Минприроды России создало комитет для переоценки потенциала и через Национальный институт ветроэнергетики (NIWE, ранее C. -WET) объявила о пересмотренной оценке потенциальных ветровых ресурсов в Индии с 49 130 МВт до 302 000 МВт при высоте ступицы 100 м. В настоящее время ветряные турбины устанавливаются даже на высоте ступицы 120 м, а ветровой ресурс на более высокой высоте ступицы около 120 м и более, которые преобладают, возможно, даже больше.

В 2015 году Минприроды установило цель по выработке ветровой энергии к 2022 году на уровне 60 000 МВт.

По состоянию на декабрь 2017 года в Восточном и Северо-восточном регионах ветряные электростанции, подключенные к сети, не были.

По состоянию на декабрь 2017 года оффшорные ветряные электростанции не внедряются. Однако в 2015 году была объявлена ​​политика оффшорных ветровых электростанций, и в настоящее время NIWE устанавливает метеостанции и лидары в некоторых местах. Первая оффшорная ветряная электростанция планируется построить недалеко от Дханушкоди в Тамил Наду .

Производство электроэнергии

На ветроэнергетику приходится почти 10% от общей установленной мощности по выработке электроэнергии в Индии, и в 2018–19 финансовом году было произведено 62,03 ТВтч , что составляет почти 4% от общего объема производства электроэнергии. Коэффициент использования производственных мощностей составляет почти 19,33% в 2018-19 финансовом году (16% в 2017-18 годах, 19,62% в 2016-17 годах и 14% в 2015-16 годах). 70% годовой ветровой генерации приходится на пять месяцев с мая по сентябрь, что совпадает с продолжительностью юго-западных муссонов . В Индии, солнечная энергия является дополнением к энергии ветра , как она создается главным образом в течение периода , не муссонов в дневное время суток.

Ежемесячное производство электроэнергии в Индии апрель 2018 г. - март 2019 г.
Месяц север Запад юг Восток к северо-востоку Всего (ГВтч)
Апрель 2018 г. 552,54 1 604,27 1165,93 - - 3 322,74
Май 2018 г. 587,60 2 481,92 1 371,58 - - 4 441,09
Июнь 2018 г. 1 035,61 3 461,16 3 827,89 12,28 - 8 336,94
Июль 2018 г. 950,36 4 011,23 6 403,68 - - 11 365,27
Август 2018 г. 910,12 3 730,76 7 129,62 1,15 - 11 771,66
Сентябрь 2018 г. 600,53 1,778,12 3 708,99 5,70 - 6 093,34
Октябрь 2018 г. 209,39 744,69 1864,79 3,91 - 2 789,24
Ноябрь 2018 г. 184,31 760,81 1,232,00 3,91 - 2 181,03
Декабрь 2018 г. 283,01 1 333,62 1 163,33 9,29 - 2 789,24
Январь 2019 312,56 1 233,13 1 296,29 9,91 - 2 851,89
Февраль 2019 г. 385,01 1,313,14 1 384,07 12,25 - 3094,47
Март 2019 г. 392,77 1 477,50 1 083,57 12.10 - 2 965,93
Всего (ГВтч) 6 403,79 23 930,36 31 631,72 70,50 - 62 036,38

Ветроэнергетика по штатам

Ветряная электростанция Маппандал возле NH44

В штатах Индии растет число ветроэнергетических установок .

Установленная ветровая мощность по штатам на 31 октября 2019 г.
Состояние Общая мощность (МВт)
Тамил Наду 9231,77
Гуджарат 7203,77
Махараштра 4794,13
Карнатака 4753,40
Раджастхан 4299,73
Андхра-Прадеш 4077,37
Мадхья-Прадеш 2519,89
Telangana 128,10
Керала 62,50
Другие 4,30
Общий 37090,03

Тамил Наду

Мощность ветроэнергетики Тамил Наду составляет около 29% от общей мощности Индии. Правительство Тамил Наду осознало важность и потребность в возобновляемых источниках энергии и еще в 1985 году создало отдельное агентство в качестве зарегистрированного общества, названное Агентством развития энергетики Тамил Наду (TEDA). Тамил Наду является лидером ветроэнергетики в Индии. . Общая мощность ветряной электростанции Muppandal составляет 1500 МВт, самой большой ветряной электростанции в Индии. Общая ветровая установленная мощность в Тамил Наду составляет 7633 МВт. В течение 2014–15 финансового года выработка электроэнергии составила 9,521 ГВтч с коэффициентом использования мощности около 15%.

Махараштра

Махараштра - один из выдающихся штатов, который установил проекты ветроэнергетики, второй после Тамил Наду в Индии. Установленная мощность ветроэнергетики на конец марта 2016 года составляет 4655,25 МВт. На данный момент в государственном узловом агентстве «Агентство развития энергии Махараштры» зарегистрировано 50 девелоперов для развития ветроэнергетических проектов. В Махараштре представлены все основные производители ветряных турбин, включая ReNew Power , Suzlon, Vestas, Gamesa, Regen, Leitner Shriram.

Гуджарат

Сосредоточение внимания правительства Гуджарата на использовании возобновляемых источников энергии привело к резкому увеличению мощности ветроэнергетики за последние несколько лет. По официальным данным, мощность ветроэнергетики в штате увеличилась в десять раз за последние шесть лет. Гуджарат имеет 16% от общей емкости страны. ONGC Ltd. установила ветряную электростанцию ​​мощностью 51 МВт в Бхудже в Гуджарате . Проекты в области возобновляемых источников энергии на сумму в миллион рупий в виде меморандумов о взаимопонимании (МоВ) на Саммите Яркого Гуджарата в 2017 году.

Раджастхан

В Раджастане установлена ​​ветряная электростанция мощностью 4298 МВт.

Мадхья-Прадеш

Учитывая уникальную концепцию, правительство. Мадхья-Прадеш санкционировал еще один проект мощностью 15 МВт для Madhya Pradesh Windfarms Ltd. MPWL, Бхопал в Нагда-Хиллз около Деваса при консультации с Consolidated Energy Consultants Ltd. CECL Bhopal. Все 25 ВЭГ введены в эксплуатацию 31.03.2008 г. и успешно эксплуатируются.

Керала

В Керале установлено производство ветровой энергии мощностью 55 МВт. Первая ветряная электростанция штата была создана в 1997 году в Канджикоде в районе Палаккад .

Агентство определило 16 участков для создания ветряных электростанций через частных застройщиков.

Одиша

Одиша, прибрежный штат, имеет более высокий потенциал ветроэнергетики. Текущая установленная мощность составляет 2,0 МВт. Odisha имеет потенциал ветроэнергетики 1700 МВт. Правительство Odisha активно работает над увеличением производства ветровой энергии в штате. однако он не развивался, как в других штатах, в первую очередь потому, что Одиша, имеющий огромные запасы угля и количество существующих и будущих тепловых электростанций, является государством с избытком электроэнергии.

Западная Бенгалия

Общая установленная мощность в Западной Бенгалии составляет 2,10 МВт до декабря 2009 г. в Фрейзергандже, Южный округ 24 Параганас. Более 0,5 МВт (приблизительно) в Ганга Сагар, Какдвип, район Южный 24 Параганас. Оба проекта принадлежат Агентству по развитию возобновляемой энергии Западной Бенгалии (WBREDA), Govt. ВБ и проект был выполнен «под ключ» компанией Utility Powertech Limited (UPL).

Ладакх

Союзная территория Ладакх и его район Каргил являются потенциальными районами ветроэнергетики, которые еще предстоит освоить. Скорость ветра выше в зимние месяцы в Ладакхе, что является дополнением к гидроэнергии, доступной в летние месяцы за счет талой воды. Поскольку это гималайский регион, расположенный на большой высоте, потребности в тепловой энергии высоки, и их можно удовлетворить за счет возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра, солнца и гидроэнергии. Союзная территория еще не открыла счет в ветроэнергетических установках, подключенных к сетям.

Проекты

Крупнейшие в Индии объекты по производству ветроэнергетики (10 МВт и более)

Ветряные мельницы на холмах Тирумала в Андхра-Прадеше
Ветряная электростанция в Раджастане
Ветряки посреди сельскохозяйственных ферм Индии.
Классифицировать Электростанция Режиссер Место нахождения Состояние МВт
1 Ветряная электростанция Маппандал Маппандальный ветер Каньякумари Тамил Наду 1500
2 Ветряный парк Джайсалмера Сузлон Энерджи Джайсалмер Раджастхан 1064
3 Ветряная ферма Брахманвела Parakh Agro Industries Дхуле Махараштра 528
4 Каятар Siemens Gamesa, ReNew Power Туткорин Тамилнаду 300
5 Ветряная ферма Дхалгаон Gadre Marine Exports Сангли Махараштра 278
6 Ветряной парк Ванкусаваде Сузлон Энерджи Лтд . Район Сатара . Махараштра 259
7 Васпет ReNew Power Васпет Махараштра 144
8 Tuljapur Siemens Gamesa, ReNew Power Османабад Махараштра 126
9 Ветряной парк Белугуппа Оранжевый возобновляемый Белугуппа Андхра-Прадеш 100,8
10 Ветряной парк Маматхеда Оранжевый возобновляемый Маматхеда Мадхья-Прадеш 100,5
11 Ветряной парк Анантапура Оранжевый возобновляемый Нимбагаллу Андхра-Прадеш 100
12 Ветряная электростанция Даманджоди Сузлон Энерджи Лтд . Даманджоди Одиша 99
13 Джат ReNew Power Джат Махараштра 84
14 Welturi ReNew Power Welturi Махараштра 75
15 Acciona Tuppadahalli Tuppadahalli Energy India Pvt Ltd Читрадургский район Карнатака 56,1
16 Ветряная электростанция Дангири Oil India Ltd. Джайсельмер Раджастхан 54
17 Ветряной парк Берча Оранжевый возобновляемый Ратлам Мадхья-Прадеш 50
18 Мыс Коморин Aban Loyd Chiles Offshore Ltd. Каньякумари Тамил Наду 33
19 Каятар Субхаш Subhash Ltd. Каятар Тамил Наду 30
20 Jasdan ООО «НТПК». Jasdan Гуджарат 25,0
21 год Рамаккалмеду Subhash Ltd. Рамаккалмеду Керала 25
22 Гудимангалам Ветряная электростанция Гудимангалам Гудимангалам Тамил Наду 21 год
23 Шаливахана Ветер Шаливахана Зеленая энергия. ООО Тирупур Тамил Наду 20,4
24 Puthlur RCI Wescare (India) Ltd. Puthlur Андхра-Прадеш 20
25 Ламда Данида Данида Индия Лтд. Ламба Гуджарат 15
26 год Ченнаи Мохан Пивоварни и винокурни Mohan Ченнаи Тамил Наду 15
27 Шах Гаджендрагарх MMTCL Гадаг Карнатака 15
28 год Джамгудрани депутат MP Windfarms Ltd. Девас Мадхья-Прадеш 14
29 Jogmatti BSES BSES Ltd. Читрадургский район Карнатака 14
30 Перунгуди Ньюам Newam Power Company Ltd. Перунгуди Тамил Наду 12
31 год Ветряная электростанция Кетанур Ветряная электростанция Кетанур Кетанур Тамил Наду 11
32 Шах Гаджендрагарх Санджай Д. Годават Гадаг Карнатака 10,8
33 Хайдарабад TSRTC Telangana SRTC Хайдарабад Telangana 10
34 Медресе Маппандал ООО "Мадрас Цементс" Маппандал Тамил Наду 10
35 год Poolavadi Chettinad Chettinad Cement Corp. Ltd. Poolavadi Тамил Наду 10

Морские ветряные электростанции

Потенциал оффшорной ветроэнергетики Индии составляет около 70 ГВт на участках вдоль побережья Гуджарата и Тамил Наду.

В 2010 году Индия начала планировать выход на оффшорную ветроэнергетику , а демонстрационная установка мощностью 100 МВт, расположенная у побережья Гуджарата, начала планирование в 2014 году. В 2013 году консорциум (вместо группы организаций) во главе с Глобальным советом по ветроэнергетике (GWEC) начал проект FOWIND (Содействие развитию морской ветроэнергетики в Индии), чтобы определить потенциальные зоны для развития морской ветроэнергетики в Индии и стимулировать научно-исследовательские работы в этой области. К другим партнерам консорциума относятся Центр исследований науки, технологий и политики (CSTEP), DNV GL, Gujarat Power Corporation Limited (GPCL) и Всемирный институт устойчивой энергетики (WISE). Консорциум получил грант в размере 4,0 млн евро от делегации Европейского Союза в Индии в 2013 году помимо софинансирования со стороны GPCL. Действие проекта будет реализовано с декабря 2013 года по март 2018 года.

Проект ориентирован на штаты Гуджарат и Тамил Наду для определения потенциальных зон для развития посредством технико-коммерческого анализа и предварительной оценки ресурсов. Он также создаст платформу для структурного сотрудничества и обмена знаниями между заинтересованными сторонами из Европейского Союза и Индии в области морских ветроэнергетических технологий, политики, регулирования, промышленности и развития человеческих ресурсов. Деятельность FOWIND также поможет создать платформу для стимулирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области морских ветроэнергетических установок. Консорциум опубликовал предварительные отчеты об оценке осуществимости строительства морской ветровой электростанции в Гуджарате и Тамил Наду 16 июня 2015 года. В сентябре 2015 года кабинет министров Индии утвердил Национальную политику в области морской ветроэнергетики. При этом Министерство новых и возобновляемых источников энергии (MNRE) было уполномочено в качестве узлового министерства для использования морских территорий в исключительной экономической зоне (EEZ).

Индия, похоже, быстро продвигается к развитию оффшорной ветроэнергетики, так как Узловое министерство (MNRE) и Узловое агентство (NIWE) обращается к Выражению заинтересованности (EoI), приглашая участников торгов на разработку первой морской ветряной электростанции промышленного масштаба мощностью 1000 МВт в Индии, недалеко от побережья. Гуджарата. В EoI, опубликованном 16 апреля 2018 г., указывается предлагаемая область, определенная в рамках исследования FOWIND & FOWPI, финансируемого Европейским союзом. Предлагаемое расположение морской ветряной электростанции может быть в 23–40 км от побережья от порта Пипавав, залив Хамбхат. Предлагаемая площадь составляет около 400 кв. Км. Измерения ветра и сбор других данных ведутся под наблюдением NIWE.

Смотрите также

использованная литература

внешние ссылки